• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analog vs digitális multimeter | Kijelző, pontosság és működési elv különbségei

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Tudjuk, hogy a többszörös mérők alapvető elektromos tesztelési eszközök, amelyeket különböző elektromos mennyiségek, mint például feszültség, áram és ellenállás mérésére használnak. A többszörös mérőket két fő típusra osztják: analóg és digitális. Az analóg és a digitális többszörös mérők közötti kulcsfontosságú különbség abban áll, hogyan jelenítik meg az értékeket—az analóg többszörös mérők egy skálán mozgó mutatóval, míg a digitális többszörös mérők számokkal adják meg az értékeket. Ebben a beszélgetésben további különbségeket is vizsgálunk ezek két típus között.

Összehasonlító táblázat

Analóg többszörös mérő definíciója

Az analóg többszörös mérő olyan többszörös mérő, amely egy húzós vagy mutatóval, ami egy kalibrált skálán mozog, mér elektromos paramétereket, mint például feszültség, áram és ellenállás. Amikor egy mérést végeznek, az eredmény analóg formában jelenik meg—konkrétabban, a mutató eltolódása jelzi a skálán található megfelelő értéket. A mutató helyzete a skálán közvetlenül utal a mérni kívánt mennyiség nagyságára.

Lényegében az analóg többszörös mérő egy mozgó tekercsű mérő (más néven galvanométer) mellett áll, amelyhez egy húzós csapott tartozik egy forgó dobozhoz. Ez a doboz egy állandó mágnes pólusai között van elhelyezve, és egy finom dróttekercs kerül köré.

Az alapvető működési elv az elektromágneses eltolódásra épül. Amikor a mérni kívánt áram áthalad a tekercsen, egy mágneses mezőt generál. Ez a mező interakcióba lép az állandó mágnes által létrehozott rögzített mágneses mezővel, ami egy nyomatékot eredményez, ami a tekercset és a hozzá kapcsolt dobozt forgatja. Ennek eredményeként a mutató eltolódik a skálán.

A mutató mozgása kis irányító rugókkal szabályozódik, amelyek a dobozhoz vannak csatlakoztatva. Ezek a rugók ellenirányú erőt nyújtanak, ami növekszik az eltolódással, végül egyensúlyba hozva az elektromágneses nyomatékot. Ez az egyensúly meghatározza a mutató végleges pozícióját, ami így a mérni kívánt értéket jelzi. A skála ennek megfelelően kalibrált, hogy pontosan lehessen olvasni a feszültséget, áramot vagy ellenállást a kiválasztott funkció szerint.

Digitális többszörös mérő definíciója

A digitális többszörös mérő (DMM) olyan többszörös mérő, amely numerikusan, egy digitális képernyőn, általában LCD vagy LED kijelzőn jeleníti meg a mérni kívánt elektromos mennyiségeket. Mivel bevezetésük óta a digitális többszörös mérők számos előnyük miatt, beleértve a magasabb pontosságot, könnyebb olvashatóságot, javított bemeneti ellenállást, és további funkciókat, mint például az automatikus tartományválasztást és adatnaplózást, sok alkalmazásban lecseréltek az analóg modelleket.

Egy digitális többszörös mérő alapvető összetevői egy kijelző egység, jelkondicionáló áramkörök, egy analóg-digitális átalakító (ADC), és kódoló áramkörök. Az ADC központi szerepet játszik, amely a kondicionált analóg bemeneti jelet digitális értékre alakítja, amit feldolgozhatnak és megjeleníthetnek.

Például, amikor egy ellenállás ellenállását mérjük, a DMM egy ismert állandó áramot vezet be a belső áramforrásból az ellenálláson keresztül. Az ellenálláson keresztüli feszültség-lejtőt mérjük, azt egy jelkondicionáló áramkörkel nagyítjuk, és az ADC-be küldjük. Az ADC ezt az analóg feszültséget digitális jelekbe alakítja, amit feldolgoznak, hogy kiszámítsák az ellenállás értékét. Ez az eredmény majd numerikusan jelenik meg az LCD képernyőn, tiszta és pontos értékként az ismeretlen ellenállásra.

Következtetés

Összefoglalva, a többszörös mérő—legyen az analóg vagy digitális—megfelel egy sokoldalú, egyetlen eszköznek, amely képes teljesíteni egy ammeter, voltmeter és ohmmeter feladatait. Külön-külön mérheti és megjelenítheti az áramot, feszültséget és ellenállást, összevonva ez három különálló eszköz funkcionalitását egyetlen, hordozható berendezésbe. Ez az integráció a többszörös mérőt egy elengedhetetlen eszközzé teszi az elektromos és elektronikus tesztelésben és hibaelhárításban.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését